Мировая практика показывает, что данные сейсморазведки стали неотъемлемым элементом процесса разведки месторождений нефти и газа в карбонатных породах с изменчивыми коллекторскими свойствами и значительной трещиноватостью. По сейсмическим данным не только определяется структурное строение, но на основе динамических особенностей отражений прогнозируются петрофизические характеристики коллекторов и системы микро- и макротрещиноватости.
Федеральным агентством по недропользованию было заказано ОАО «ЦГЭ» разработать «Методические рекомендации по использованию данных сейсморазведки для подсчета запасов УВ в условиях карбонатных пород с пористостью трещинно-кавернового типа».
В течение 2008—2009 гг. на основе обобщения отечественных и зарубежных достижений в оценке петрофизических параметров и характеристик трещиноватости карбонатных пород и анализа практического опыта применения при этом детальной сейсморазведки ОАО «ЦГЭ» С привлечением ряда ведущих специалистов-сейсморазведчиков подготовлены настоящие «Методические рекомендации».
Документ содержит обстоятельное описание большинства современных методик и технологий по всем этапам сейсмических работ, необходимых для изучения осложненных трещиноватостью, изменчивых по фильтрационно-емкостным характеристикам карбонатных коллекторов.
«Методические рекомендации» согласованы с Государственной комиссией по запасам, что определяет в дальнейшем учет выполнения рекомендации этого документа при приемке запасов ГКЗ.
Общий вывод, который может быть сделан на основе «Методических рекомендаций»: успешное использование данных сейсморазведки для подсчета запасов углеводородов в условиях карбонатных пород с пористостью трещинно-кавернового типа и/или с большой изменчивостью коллекторских свойств по латерали требует проведения всех этапов сейсмических работ на максимально высоком методико-технологическом уровне, с использованием последних достижений сейсмической науки и практики. Информация, приведенная в настоящих рекомендациях для карбонатного разреза, может быть использована и в любых других условиях для решения задач повышенной сложности.
Данные «Методические рекомендации» могут рассматриваться как существенно расширенная версия «Методических рекомендаций по использованию данных сейсморазведки (2D, 3D) для подсчета запасов нефти и газа» (2006), ориентированная на применение сейсморазведки в условиях терригенных пород.
Введение
Часть I. Сейсмогеологические особенности карбонатных пород и задачи сейсморазведки при их изученииГлава 1. Сейсмологические особенности карбонатов1.1. Основные геологические и геофизические характеристики карбонатных пород1.2. Сейсмогеологические особенности трещинно-кавернозных карбонатных пород1.3. Сейсмогеологические отличия карбонатных резервуаров регионов и проблемы их изучения
Глава 2. Геологические задачи сейсморазведки при изучении карбонатных пород с пористостью трещинно-кавернового типа2.1. Картирование кровли карбонатного коллектора, несовпадающей с отражающим горизонтом2.2. Сейсмолитолого-фациальное районирование карбонатов2.3. Картирование эффективных толщин (Нэф) и пористости (Кп) в трещинно-кавернозных карбонатных резервуарах в межскважинном пространстве2.4. Картирование проницаемости2.5. Оценка и картирование преобладающих направлений и плотности микро- и мезотрещин2.6. Трассирование в объеме и картирование по поверхности горизонтов макротрещин, систем трещин и малоамплитудных нарушений, образующих флюидопроводящие каналы2.7. Повышение достоверности сейсмических характеристик трещиноватых резервуаров путем увязки и калибровки их со скважинными данными о трещиноватости2.8. Выделение и оконтуривание в древних плотных карбонатных толщах трещинно-кавернозных зон потенциальных резервуаров углеводородов, не связанных со структурным фактором и не имеющих резких границ2.9. Выделение карбонатных тел — вероятных коллекторских зон — в глубокозалегающих высокоскоростных толщах (подсолевые отложения Прикаспия и нижний палеозойский этаж Западной Сибири)
Часть II. Современные технологии полевых работ, обработки и интерпретации сейсмических данныхГлава 3. Методики полевых работ, ориентированные на выявление и оценку характеристик трещиновато-кавернозных коллекторов3.1. Обоснование основных параметров систем наблюдения 3D с высокой кратностью и равномерным распределением азимутов3.2. Специальные технологии полевых работ
Глава 4. Базовая (временная) обработка4.1. Состав и последовательность процедур стандартной обработки4.2. Требования к обработке при проведении инверсионных преобразований AVO/AVA4.3. Особенности обработки при азимутальном анализе анизотропии сейсмических параметров4.4. Специальные вопросы обработки
Глава 5. Миграционные процедуры до суммирования на основе построения глубинно-скоростной модели5.1. Краткий обзор алгоритмических решений миграционных преобразований5.2. Технологическая последовательность выполнения миграции5.3. Особенности применения миграционных процедур в условиях карбонатного разреза
Глава 6. Применение процедур структурной интерпретации6.1. Стратиграфическая привязка отражений6.2. Корреляция отражений6.3. Выделение и корреляция тектонических нарушений6.4. Определение скоростной модели для структурных построений6.5. Оценка точности структурных построений
Глава 7. Специализированные процедуры интерпретации динамических характеристик отраженных волн7.1. Сейсмическая инверсия7.2. Сейсмофациальный анализ7.3. Прямой прогноз параметров среды по объемным сейсмическим атрибутам7.4. Расчет атрибутов AVO7.5. Расчет полей и кубов атрибутов
Глава 8. Использование процедур динамической интерпретации с целью прогноза коллекторских свойств для подсчета запасов УВ8.1. Использование сейсмической инверсии8.2. Применение сейсмофациального анализа8.3. Использование кубов атрибутов AVO8.4. Атрибутное прогнозирование коллекторских свойств (Нэф и Кп)8.5. Оценка точности прогноза подсчетных параметров
Глава 9. Специальные процедуры обработки данных 3D и ГИС с целью изучения характеристик трещинных (трещинно-кавернозных) резервуаров9.1. Краткая характеристика скважинных методов исследования трещиноватости9.2. Азимутальный анализ анизотропии продольных волн9.3. Использование обменных волн для картирования характеристик трещиноватости9.4. Геометрические атрибуты9.5. Спектральная декомпозиция9.6. Специальные миграционные преобразования для выделения субвертикальных макротрещин и малоамплитудных нарушений9.7. Использование рассеянных волн для выявления и оценки характеристик трещиновато-кавернозных резервуаров9.8. Технологии прогноза проницаемости пород коллекторов порово-трещинного типа на базе использования частотно-зависимых атрибутов9.9. Интеграция информации о трещиноватости, полученной разными методами9.10. Калибровка сейсмических прогнозов параметров трещиноватости по скважинным данным9.11. Моделирование трещиноватого резервуара9.12. Информация об апробированности и готовности к практическому использованию технологий главы 9
Часть III. Методические рекомендацииГлава 10. Методические рекомендации, ориентированные на выявление и характеристику карбонатных трещиновато-кавернозных резервуаров10.1. Критерии подготовленности (степени геолого-геофизической изученности) для постановки детальных сейсмических исследований с целью характеристики трещинно-кавернозных карбонатных резервуаров10.2. Рекомендации по выполнению основных этапов сейсмических работ с целью исследования карбонатного трещиноватого резервуара10.3. Рекомендации по изучению карбонатных коллекторов в различных сейсмогеологических условиях10.4. Рекомендации по представлению результатов сейсмических исследований карбонатных коллекторов
ЗаключениеПриложение 1. Теории и модели, применяемые для карбонатных породПриложение 2. Факторы, влияющие на сейсмические скоростиПриложение 3. Скважинные методы выделения трещиноватых интервалов, оценка параметров трещинСловарь специальных терминовСокращения